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羟基磷灰石(HA)是人体骨组织中无机质的主要成分,与人体组织有良好的生物相容性;但HA在体内降解较慢,使骨组织在短期内不易生成。β-磷酸三钙(β-TCP)不但具有良好的生物相容性,而且具有良好的生物降解性,其降解产物Ca2+、PO43-等离子可进入活体体液,为新骨的形成提供丰富的Ca、P等有益元素,促使新骨的形成;但β-TCP在体内的降解速度稍快,与新骨生长速度不匹配。根据不同的植入环境等对植入材料的生物降解速率要求不同,可以设想将HA与β-TCP复合,这既克服了HA过于稳定、β-TCP降解过快的缺点,又可以通过两者之间的比例调节材料的降解速度,使它的降解速度与周围骨组织的生长速度相匹配,以达到临床应用的要求。本文采用射频磁控溅射方法制备了HA/β-TCP涂层,研究了涂层的溅射工艺、涂层组织、以及涂层的降解性和生物相容性。在涂层溅射前,成功制备出五组不同成分的HA/β-TCP溅射靶材,所制备的HA/β-TCP靶材物相组成与HA/β-TCP粉体物相相同;HA/β-TCP靶材的结构致密,符合溅射的要求。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量分散谱仪(EDS)分别对HA/β-TCP涂层的物相组成、涂层的表面形貌、涂层的Ca/P比值进行了分析。结果表明:溅射后的HA/β-TCP涂层以非晶态为主,经热处理可提高涂层的结晶度;制备的涂层表面平整,无裂纹、气孔;涂层的Ca/P比值为1.70。用Hank’s平衡盐溶液浸泡实验测量HA/β-TCP涂层的溶解性,用细胞培养实验来考察HA/β-TCP涂层的生物相容性。结果表明:随β-TCP含量的增加,HA/β-TCP涂层的降解速度增大;50HA/TCP的细胞的附着与增殖能力较好,β-TCP的细胞的附着与增殖能力较差。